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TCR+TSC型SVC协调控制的仿真分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了TCR+TSC型SVC的工作原理,以及TCR与TSC的协调控制策略。PSCAD/EMTDC仿真表明:TSC作分级粗调,补偿容性无功;TCR作相控细调,补偿感性无功;二者协调控制,可进行平滑连续的无功调节。当SVC安装在10kV母线侧时,以10kV母线电压为控制目标可比以220kV母线电压为控制目标更精确快速地控制电压。 相似文献
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SVC与SVG的比较 总被引:3,自引:0,他引:3
作为改善电能质量的无功补偿装置已成为用来有效地抑制电压波动与闪变、消除三相不平衡,使电压的幅值和波形符合要求、提高功率因数等。文章重点分析了静止无功补偿器(SVC)与静止无功发生器(SVG)的工作特性与基本原理,在介绍TSC、SSR、TCT与TCR型等四种SVC的分类与应用的基础上,重点分析了TCR+FC型SVC的机理与基本变量关系;对SVC与SVG进行了比较与述评,并得出结论:SVG是今后无功补偿与谐波抑制综合技术的发展方向。 相似文献
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为了增强电网运行稳定性,并提高电网供电能力,提出基于谐波无功补偿的电网供电能力仿真方法。通过DIgSILENT/PowerFactory软件计算电网设备中谐波数据,包括:发电机、变压器、负荷、输电线路、并联电容器组等各部分谐波;根据获取的谐波数据,将APF为核心的有源电力滤波器与静止无功发生器(SVC)相结合,使晶闸管投切电容器(TSC)以及H桥型连接的APF与电网互联,设置电感参数,实现电流的跟踪;根据开环控制,使TSC和APF在稳定情况下并行工作,TSC自主式分级对不断变化的无功实行补偿,利用APF再次补偿各级之间无法完成的部分,完成电网谐波无功补偿综合抑制。仿真结果表明:所提方法可有效抑制谐波,且各谐波电流含量均在国标值范围内,有效增强了电网供电性能。 相似文献
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基于矢量变换法控制的无功补偿技术,已用于高电能质量的供电系统。这种方法通过矢量变换来实时补偿三相负荷的无功电流和无功变动量,以抑制电力网的电压波动、三相不平衡和谐波污染,从而提高电能质量。通过分析对称分量法变换原理,以及在TSC+TCR混合型静止无功补偿装置中的应用,介绍了采用矢量变换控制的无功补偿装置的设计。 相似文献
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随着国民经济的发展和现代化技术的进步,电网负荷急剧增大,对电网无功功率的要求与日俱增。由于高压晶闸管制造技术日趋成熟,绝大部分用户采用TCR+FC型静止无功补偿器(Static Var Compensator,简称SVC)来改善电网电能质量。介绍了TCR+FC型SVC这种动态无功补偿及滤波装置的原理和TCR阀各部分的主要功能。其技术效果显示SVC是一种可自动调节的无功功率补偿装置,具有抑制电压波动,改善功率因数和吸收电网谐波功能。 相似文献
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为解决500 kV长线覆冰线路的融冰问题,设计了6脉波换流器并联的高电压、大电流直流融冰装置。由于6脉波换流器工作时产生大量的谐波以及融冰运行中需要电网提供大量无功,为此提出了固定式滤波器FC+TSC(晶闸管投切电容器)的谐波治理和无功补偿方案。根据无功需求和谐波分析,给出了FC滤波器参数设计。并对加入FC+TSC和无治理装置的仿真结果进行了对比,验证了系统方案和参数的正确性和有效性,满足了电网的标准要求。 相似文献
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为实现低压配电网低成本大容量动态连续无功补偿,提出了一种晶闸管投切电容器(TSC)与静止无功发生器(SVG)协同运行的混合无功补偿系统。系统综合了TSC低成本大容量的无功补偿和SVG动态连续无功补偿的优点。在分析其基本原理的基础上,提出混合无功补偿系统分层协调控制策略,消除TSC与SVG由于响应速度的差别对其混合无功补偿性能的影响。针对混合无功补偿系统在电网电压不平衡条件下的安全运行问题,研究了SVG的正负序双环叠加控制策略,使其在具有动态无功补偿性能的同时能抑制一定程度的不平衡电压,保证系统的安全稳定运行。最后,仿真验证了所提控制策略的正确性。 相似文献
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静止无功补偿装置是近十几年发展起来的一种新型无功调节装置,由于技术经济上的一系列优点,引起了国内外广泛的重视。这种补偿装置在电力系统中的应用,已经成为控制无功、电压、提高输电稳定性、限制系统过电压、抑制电压闪变等方面的一项重要新技术。目前应用较多的静补型式有四种,即:直流控制的饱和电抗器型(DCR型)、自饱和电抗器型(SSR型)、可控硅控制的线性电抗器或高漏抗变压器型(TCR型或TCT型)、可控硅控制的电容器型(TSC型)。 相似文献
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针对并网风电场的电压无功控制调节问题,结合中广核风力发电有限公司大岗子风电场采用的磁控电抗器(MCR)型静止无功补偿(SVC)全范围动态补偿装置,对MCR+FC(固定电容器组)、TCR(晶闸管控制电抗器)+FC和SVG(静止无功发生器)升压变压器型多功率单元串联模式等3种无功自动补偿调节方式进行了对比分析,提出根据吉林电网实际情况,风电场接入系统无功自动补偿调节方式选用MCR+FC型,最后分析了控制策略和运行方式的优化。 相似文献
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